Разработка локальной вычислительной сети в страховой компании
Проектирование вычислительной сети как основы комплекса технических средств информационной системы. Реализация сетевой политики. Настройка телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети. Подбор оборудования и программного обеспечения.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.03.2017 |
Размер файла | 422,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
В данной курсовой работе поставлены задачи: выработать и реализовать сетевую политику, настроить телекоммуникационное оборудование, выбрать архитектуру сети, рассчитать кабель для этой сети, подобрать оборудование и программное обеспечение.
Развитие и широкое применение ИТ в промышленности, управлении, связи, науке, образовании, сфере услуг, коммерческой, финансовой и других сферах человеческой деятельности являются в настоящее время приоритетным направлением. Эффект, достигаемый за счет применения ИТ, возрастает при увеличении масштабов обработки информации. Индустрия переработки информации достигла глобального уровня. Существует возможность выхода в глобальную вычислительную сеть с любого компьютера. Появившаяся на компьютерная сеть Internet сегодня превратилась в самое популярное средство коммуникации, с легкостью открывающее все преграды и границы на пути человеческого общения, воплощая все идеи, которые совсем недавно казались невероятными, а порой и фантастическими.
В наши дни любая компьютерная система, состоящая из нескольких ПК, наверняка, перерастет в более сложную систему, которая потребует высокоскоростного обмена данными между компьютерами с сервисными возможностями. Такой обмен не может быть организован при помощи старых средств. Сегодня нужны наборы операционных систем (ОС) и прикладных программ, пригодных для принципиально новой информационной структуры - сети.
Задание состоит в проектировании вычислительной сети как основы комплекса технических средств информационной системы в компании.
1. Теоретическая часть
1.1 Обоснование разработки ЛВС
Целью данной курсовой работы является построение дееспособной локальной вычислительной сети. Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные устройства.
Компьютеры в сети могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптоволоконные кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные - через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь шлюзы для обмена данными с другими сетями, а также быть частью глобальной вычислительной сети или иметь подключение к ней.
Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Для построения простой локальной сети используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры.
1.2 Обзор существующих подходов к решению задачи
Для того чтобы спроектировать локальную вычислительную сеть нужно посмотреть на план строения кабелей, которые уже проложены в здании, для того, чтобы знать как будет удобнее проложить ЛВС. Рассмотрим существующие топологии, выберем наиболее удобную. Определим метод и технологию передачи данных.
1.2.1 Среды передачи данных в локальных сетях
В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на следующие:
проводные (воздушные);
кабельные (медные и волоконно-оптические);
радиоканалы наземной и спутниковой связи.
Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы, но при отсутствии других возможностей эти линии используются и для передачи компьютерных данных. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий оставляют желать много лучшего. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными.
Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели.
Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных типов радиоканалов, отличающихся как используемым частотным диапазоном, так и дальностью канала. Диапазоны коротких, средних и длинных волн, называемые также диапазонами амплитудной модуляции по типу используемого в них метода модуляции сигнала, обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция (Frequency Modulation, FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves). В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и для устойчивой связи требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые каналы, либо радиорелейные каналы, где это условие выполняется.
В компьютерных сетях сегодня применяются практически все описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными являются волоконно-оптические. На них сегодня строятся как магистрали крупных территориальных сетей, так и высокоскоростные линии связи локальных сетей. Популярной средой является также витая пара, которая характеризуется отличным соотношением качества к стоимости, а также простотой монтажа. С помощью витой пары обычно подключают конечных абонентов сетей на расстояниях до 100 метров от концентратора. Спутниковые каналы и радиосвязь используются чаще всего в тех случаях, когда кабельные связи применить нельзя -- например, при прохождении канала через малонаселенную местность или же для связи с мобильным пользователем сети, таким как шофер грузовика, врач, совершающий обход, и т. п.
1.2.2 Сетевые топологии
Стоит заметить, что конфигурация физических связей определяется электрическими соединениями компьютеров между собой и может отличаться от конфигурации логических связей между узлами сети. Логические связи представляют собой маршруты передачи данных между узлами сети и образуются путем соответствующей настройки коммуникационного оборудования.
Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи.
Физические топологии в локальных сетях:
Звезда
Шина
Кольцо
Звезда и кольцо (Token Ring)
Звезда
Топология звезда. В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной -- существенно большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.
К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения концентратора. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда. В настоящее время иерархическая звезда является самым распространенным типом топологии связей как в локальных, так и глобальных сетях.
Шина
Шина является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме "монтажного ИЛИ". Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети.
Таким образом, основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. К сожалению, дефект коаксиального разъема редкостью не является.
Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.
Кольцо
В сетях с кольцевой конфигурацией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные как "свои", то он копирует их себе во внутренний буфер. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию для организации обратной связи -- данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.
Token Ring
Эта топология основана на топологии "физическое кольцо с подключением типа звезда". В данной топологии все рабочие станции подключаются к центральному концентратору (Token Ring) как в топологии физическая звезда. Центральный концентратор - это интеллектуальное устройство, которое с помощью перемычек обеспечивает последовательное соединение выхода одной станции со входом другой станции.
Другими словами с помощью концентратора каждая станция соединяется только с двумя другими станциями (предыдущей и последующей станциями). Таким образом, рабочие станции связаны петлей кабеля, по которой пакеты данных передаются от одной станции к другой и каждая станция ретранслирует эти посланные пакеты. В каждой рабочей станции имеется для этого приемо-передающее устройство, которое позволяет управлять прохождением данных в сети. Физически такая сеть построена по типу топологии “звезда”.
Концентратор создаёт первичное (основное) и резервное кольца. Если в основном кольце произойдёт обрыв, то его можно обойти, воспользовавшись резервным кольцом, так как используется четырёхжильный кабель. Отказ станции или обрыв линии связи рабочей станции не влечет за собой отказ сети как в топологии кольцо, потому что концентратор отключит неисправную станцию и замкнет кольцо передачи данных.
В архитектуре Token Ring маркер передаётся от узла к узлу по логическому кольцу, созданному центральным концентратором. Такая маркерная передача осуществляется в фиксированном направлении. Станция, обладающая маркером, может отправить данные другой станции.
Для передачи данных рабочие станции должны сначала дождаться прихода свободного маркера. В маркере содержится адрес станции, пославшей этот маркер, а также адрес той станции, которой он предназначается. После этого отправитель передает маркер следующей в сети станции для того, чтобы и та могла отправить свои данные.
Один из узлов сети (обычно для этого используется файл-сервер) создаёт маркер, который отправляется в кольцо сети. Такой узел выступает в качестве активного монитора, который следит за тем, чтобы маркер не был утерян или разрушен.
Преимущества сетей топологии Token Ring:
топология обеспечивает равный доступ ко всем рабочим станциям;
высокая надежность, так как сеть устойчива к неисправностям отдельных станций и к разрывам соединения отдельных станций.
Недостатки сетей топологии Token Ring:
большой расход кабеля и соответственно дорогостоящая разводка линий связи.
1.2.3 Базовые технологии локальных сетей
Технология Ethernet сейчас наиболее популярна в мире. В классической сети Ethernet применяется стандартный коаксиальный кабель двух видов (толстый и тонкий). Однако все большее распространение получила версия Ethernet, использующая в качестве среды передачи витые пары, так как монтаж и обслуживание их гораздо проще. Применяются топологии типа “шина” и типа “пассивная звезда”.
Стандарт определяет четыре основных типа среды передачи:
10BASE5 (толстый коаксиальный кабель);
10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель);
10BASE-T (витая пара);
10BASE-F (оптоволоконный кабель).
Fast Ethernet - высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 100 Мбит/с. Сети Fast Ethernet совместимы с сетями, выполненными по стандарту Ethernet. Основная топология сети Fast Ethernet - пассивная звезда.
Стандарт определяет три типа среды передачи для Fast Ethernet:
100BASE-T4 (счетверенная витая пара);
100BASE-TX (сдвоенная витая пара);
100BASE-FX (оптоволоконный кабель).
Gigabit Ethernet - высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 1000 Мбит/с.
Стандарт сети Gigabit Ethernet в настоящее время включает в себя следующие типы среды передачи:
1000BASE-SX - сегмент на мультимодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 850 нм.
1000BASE-LX - сегмент на мультимодовом и одномодовом оптоволоконном кабеле с длиной волны светового сигнала 1300 нм.
1000BASE-CX - сегмент на электрическом кабеле (экранированная витая пара).
1000BASE-T - сегмент на электрическом кабеле (счетверенная неэкранированная витая пара).
В связи с тем, что сети совместимы, легко и просто соединять сегменты Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в единую сеть.
Сеть Token-Ring предложена фирмой IBM. Token-Ring предназначалась для объединение в сеть всех типов компьютеров, выпускаемых IBM (от персональных до больших). Сеть Token-Ring имеет звездно-кольцевую топологию.
Сеть Arcnet - это одна из старейших сетей. В качестве топологии сеть Arcnet использует “шину” и “пассивную звезду”. Сеть Arcnet пользовалась большой популярностью. Среди основных достоинств сети Arcnet можно назвать высокую надежность, низкую стоимость адаптеров и гибкость. Основным недостаткам сети является низкая скорость передачи информации (2,5 Мбит/с).
1.2.4 Методы обмена данными в локальных сетях
Для управления обменом (управления доступом к сети, арбитражу сети) используются различные методы, особенности которых в значительной степени зависят от топологии сети.
Существует несколько групп методов доступа, основанных на временном разделении канала:
централизованные и децентрализованные;
детерминированные и случайные.
Централизованный доступ управляется из центра управления сетью, например от сервера. Децентрализованный метод доступа функционирует на основе протоколов без управляющих воздействий со стороны центра.
Детерминированный доступ обеспечивает каждой рабочей станции гарантированное время доступа к среде передачи данных. Случайный доступ основан на равноправности всех станций сети и их возможности в любой момент обратиться к среде с целью передачи данных.
Централизованный доступ к моноканалу
В сетях с централизованным доступом используются два способа доступа: метод опроса и метод передачи полномочий. Эти методы используются в сетях с явно выраженным центром управления.
Метод опроса
Обмен данными в ЛВС с топологией звезда с активным центром (центральным сервером). При данной топологии все станции могут решить передавать информацию серверу одновременно. Центральный сервер может производить обмен только с одной рабочей станцией. Поэтому в любой момент надо выделить только одну станцию, ведущую передачу.
Центральный сервер посылает запросы по очереди всем станциям. Каждая рабочая станция, которая хочет передавать данные (первая из опрошенных), посылает ответ или же сразу начинает передачу. После окончания сеанса передачи центральный сервер продолжает опрос по кругу. Станции, в данном случае, имеют следующие приоритеты: максимальный приоритет у той из них, которая ближе расположена к последней станции, закончившей обмен.
Обмен данными в сети с топологией шина. В этой топологии, возможно, такое же централизованное управление, как и в “звезде”. Центральный узел посылает всем остальным запросы, выясняя, кто хочет передавать, и затем разрешает передачу тому из них, кто после окончания передачи сообщает об этом.
Метод передачи полномочий (передача маркера)
Маркер - служебный пакет определенного формата, в который клиенты могут помещать свои информационные пакеты. Последовательность передачи маркера по сети от одной рабочей станции к другой задается сервером. Рабочая станция получает полномочия на доступ к среде передачи данных при получении специального пакета-маркера. Данный метод доступа для сетей с шинной и звездной топологией обеспечиваетcя протоколом ArcNet.
Децентрализованный доступ к моноканалу
Рассмотрим децентрализованный детерминированный и случайный методы доступа к среде передачи данных.
Децентрализованный детерминированный метод доступа
К децентрализованному детерминированному методу относится метод передачи маркера. Метод передачи маркера использует пакет, называемый маркером. Маркер - это не имеющий адреса, свободно циркулирующий по сети пакет, он может быть свободным или занятым.
Обмен данными в сети с топологией кольцо (децентрализованный детерминированный метод доступа). В данной сети применяется метод доступа “передача маркера”.
Алгоритм передачи следующий:
Узел, желающий передать, ждет свободный маркер, получив который помечает его как занятый, добавляет к нему свой пакет и результат отправляет дальше в кольцо.
Каждый узел, получивший такой маркер, принимает его, проверяет, ему ли адресован пакет.
Если пакет адресован этому узлу, то узел устанавливает в маркере специально выделенный бит подтверждения и отправляет измененный маркер с пакетом дальше.
Передававший узел получает обратно свою посылку, прошедшую через все кольцо, освобождает маркер (помечает его как свободный) и снова посылает маркер в сеть. При этом передававший узел знает, была ли получена его посылка или нет.
Для нормального функционирования данной сети необходимо, чтобы один из компьютеров или специальное устройство следило за тем, чтобы маркер не потерялся, а в случае пропажи маркера данный компьютер должен создать его и запустить в сеть.
Обмен данными в сети с топологией шина (децентрализованный случайный метод доступа)
В этом случае все узлы имеют равный доступ к сети и решение, когда можно передавать, принимается каждым узлом на месте, исходя из анализа состояния сети. Возникает конкуренция между узлами за захват сети, и, следовательно, возможны конфликты между ними, а также искажения передаваемых данных из-за наложения пакетов.
Рассмотрим наиболее часто применяющийся метод множественного доступа с контролем несущей и обнаружением столкновений (CSMA/CD).
Суть алгоритма в следующем:
Узел, желающий передавать информацию, следит за состоянием сети, и как только она освободится, то начинает передачу.
Узел передает данные и одновременно контролирует состояние сети (контролем несущей и обнаружением коллизий). Если столкновений не обнаружилось, передача доводится до конца.
Если столкновение обнаружено, то узел усиливает его (передает еще некоторое время) для гарантии обнаружения всеми передающими узлами, а затем прекращает передачу. Также поступают и другие передававшие узлы.
После прекращения неудачной попытки узел выдерживает случайно выбираемый промежуток времени t, а затем повторяет свою попытку передать, при этом контролируя столкновения. При повторном столкновении t увеличивается. В конечном счете, один из узлов опережает другие узлы и успешно передает данные. Метод CSMA/CD часто называют методом состязаний. Этот метод для сетей с шиной топологией реализуется протоколом Ethernet.
1.3 Выбор метода решения задачи
Рассмотрев все варинты можно понять, что каждый способ имеет свои плюсы и минусы.Но для данного проекта лучше всего подходит кабель витая пара. Помещения компании располагаются на двух этажах и прокладка данного кабеля является более эффективной и дешёвой средой для данного проекта. В данной работе будет спроектирована ЛВС по технологии Ethernet с топологией “Иерархическая звезда”, горизонтальные и вертикальные кабели будут 5 категории UTP, с возможностью пропускать 100 Мбит/с.
2. Экономическая часть
2.1 Расчёт сметы на проектирование ЛВС
Для того чтобы составить смету на проектирование локальной вычислительной сети, нам нужно: 1. Построить схему ЛВС (схема кабелей с учетом стоимости прокладки).
2. Рассчитать топологию сети (пропускная способность).
3. Выбрать оборудование которое обеспечит хорошую и быструю работу сети. 4. Подобрать программное обеспечение и сетевую операционную систему.
2.1.1 Затраты на проектирование и монтаж ЛВС
Себестоимость монтажных работ
№ |
Работы по установке и настройке: |
Количество |
Единицы |
Цена |
Сумма |
|
1 |
Трассировка кабеля |
915 |
м. |
12 |
10980 |
|
2 |
Протяжка кабеля в коробе |
96 |
м. |
12 |
1152 |
|
3 |
Монтаж короба до 55мм |
8 |
м. |
30 |
240 |
|
4 |
Протяжка кабеля |
819 |
м. |
17 |
13923 |
|
5 |
Кроссировка портов |
30 |
шт. |
15 |
450 |
|
6 |
Тестирование портов |
30 |
шт. |
50 |
1500 |
|
7 |
Установка и подключение розетки |
30 |
шт. |
143 |
4290 |
|
8 |
Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм |
4 |
шт. |
330 |
1320 |
|
Итого за работы: |
33855 |
2.1.2 Затраты на оборудование и материалы для ЛВС
Для проектирования и монтажа локальной вычислительной сети выбор сетевого оборудования и материала для прокладки кабельной среды является неотъемлемой частью реализации любого проекта.
В данном разделе курсового проекта будет произведен расчет закупочной стоимости сетевого оборудования и материалов для прокладки кабельной среды.
№ |
Оборудование и материалы |
Фото |
Цена |
Количество |
Всего |
|
1 |
Кабельный канал |
Рис. №1 |
442 |
73 шт. |
32 266 |
|
2 |
Кабель витая пара 5е SMRT-LCI5U-4СC-305 SmartLan,305 м |
Рис. №2 |
5431 |
3 шт. |
16 293 |
|
3 |
Розетка для компьютерных сетей RJ-45 UTP CAT5E двойная Legrand Valena |
Рис. №3 |
980 |
45 шт. |
44 100 |
|
4 |
Neomax Патч панель 19" на 24 порта для кабеля UTP RJ45 Категория 5Е 1U Dual IDC |
Рис. №4 |
988 |
2 шт. |
1 978 |
|
5 |
Шкаф телекоммуникационный "19 дюймов", серверный шкаф, напольный 42U чёрный |
Рис. №5 |
29230 |
1 шт. |
29 230 |
|
Итого: |
123867 |
2.1.3 Дополнительные затраты при проектировании ЛВС
Для работоспособности проектируемой локальной вычислительной сети необходимо закупить аппаратные средства вычислительной техники: сервера, коммутаторы, источники бесперебойного питания, персональные компьютеры и периферийное оборудование. В дополнительные затраты на проектирование локальной сети может входить и лицензионное программное обеспечение.
Сервер TopComp PS 1267959
Слово server образовано от английского термина to serve (обслуживать). Таким образом, сервер -- это "обслуживатель". Сервер - обслуживает запросы клиентов.
Обслуживать можно на аппаратном и программном уровнях. Поэтому понятие server включает в себя - "аппаратный сервер" и "программный сервер".
Рис. №6
Основные характеристики сервера TopComp PS 1267959
Процессор |
||
Процессор: |
Intel Core i5 4670 |
|
Тактовая частота процессора: |
3.4 ГГц |
|
Кол-во ядер: |
4 ядра |
|
Кэш: |
6 Мб |
|
Сокет: |
s1150 |
|
Чипсет |
||
Интерфейсы: |
USB 2.0, USB 3.0, D-Sub, DVI, HDMI |
|
Сеть: |
Ethernet 1000 Мбит/с |
|
Аудио: |
5.1CH High Definition Audio |
Оперативная память |
||
Объем памяти: |
8 Гб |
|
Частота памяти: |
1333 МГц |
|
Жёсткий диск |
||
Объем жесткого диска: |
2 х 500 Гб (RAID) |
|
Скорость вращения жесткого диска: |
10000 об/мин |
|
Форм-фактор HDD: |
2.5" |
|
Видеокарта |
||
Видеокарта: |
Intel интегрированная - SMA |
|
Объем видеопамяти: |
SMA |
|
Корпус |
||
Корпус: |
Zalman ZM-T4 - 500W |
|
Мощность блока питания: |
500W |
|
Типоразмер корпуса: |
Mini-Tower |
|
Форм-фактор: |
mATX |
|
Интерфейсы на лицевой панели: |
2 х USB, Наушники, Микрофон |
|
Оптический привод |
||
Тип оптического привода: |
DVD±RW |
|
Цена: |
46 000 р. |
Коммутатор D-Link DES-1228/ME
Сетевой коммутатор или свитч, свич - устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента.
D-Link DES-1228/ME - настраиваемый коммутатор Fast Ethernet уровня 2. Коммутатор является недорогим решением по созданию производительной и безопасной сети и обладает широким функционалом. Из них - высокая плотность портов, небольшой шаг изменения настроек для управления полосой пропускания, улучшенное сетевое управление, 4 гигабитных порта Uplink. Этот коммутатор позволяет оптимизировать сеть как по функционалу, так и по стоимости.
Рис. №7
Технические характеристики коммутатора D-Link DES-1228/ME
Основные характеристики |
||
Производитель |
D-Link |
|
Тип коммутатора |
Управляемый (Layer 2) |
|
Технология доступа |
Fast Ethernet |
|
Количество LAN портов |
24 шт |
|
Тип LAN портов |
10/100base-TX (100 мбит/с) |
|
Количество uplink-портов |
2 шт |
|
Тип uplink-портов |
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP |
|
Наличие SFP (mini GBIC) |
Есть |
|
Количество портов SFP (mini GBIC) |
2 шт |
|
Внутренняя пропускная способность |
12.8 ГБит/с |
|
Производительность маршрутизации |
9.5 mpps |
|
Размер таблицы MAC-адресов |
8000 |
|
Поддержка Auto-MDI/MDI-X |
Есть |
|
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) |
Есть |
|
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) |
Есть |
|
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) |
Есть |
|
Максимальное количество VLANs |
255 |
|
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
Есть |
|
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) |
Есть |
|
Аппаратная составляющая |
||
Объем оперативной памяти |
64 МБ |
|
Объем Flash памяти |
8 МБ |
|
Управление |
||
Web-интерфейс |
Есть |
|
Telnet |
Есть |
|
Межсетевой экран (Firewall) |
Есть |
|
DHCP-сервер |
Есть |
|
Поддержка IGMP (Multicast) |
Есть |
|
Поддержка SNMP |
Есть |
|
Эксплуатационные характеристики |
||
Рабочая температура |
от 0°C до 40 °C |
|
Температура хранения |
от -10 °C до 70 °C |
|
Влажность при эксплуатации |
от 10 % до 90 % (без конденсата) |
|
Источник питания |
||
Напряжение |
220 В |
|
Потребляемая мощность |
18.8 Вт |
|
Поддержка операционных систем |
||
Поддержка операционных систем |
MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
|
Дополнительные характеристики |
||
Возможность установки в стойку |
Да |
|
Габариты |
441 x 44 x 207 мм |
|
Цена |
8 800 р |
Источник бесперебойного питания APC Back-UPSProBX650LI-GR
Идеальным решением для обеспечения работоспособности домашнего компьютера во время проблем с электроснабжением является источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro BX650LI-GR. Выдаваемую мощность в 650 ВА гарантирует наличие одного аккумулятора, который полностью заряжается в течении 4 часов, после чего готов к полноценному функционированию.
Компактное устройство изготовлено из прочного пластика, призванного обезопасить от физических воздействий. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro BX650LI-GR переходит в аварийный режим работы в течении 6 мс, поэтому ваш компьютер точно не отключится.
Использование резервного питания дает пользователю дополнительное время, чтобы закончить все открытые процессы и сохранить результаты работы. К прибору может быть подключено 2 устройства через розетки европейского стандарта.
Рис. №8
Технические характеристики ИБП APC Back-UPSProBX650LI-GR
Входное напряжение, частота |
170 -- 280 В |
|
Выходное (при работе от батарей) напряжение, частота |
220/230/240 В ±10% / 50-60 Гц ±1% |
|
Автоматический регулятор напряжения |
Нет |
|
Выходная мощность |
600 ВА / 300 Ватт |
|
Форма выходного сигнала |
ступенчатая аппроксимация синусоиды |
|
Время автономной работы от батареи для стандартного ПК с 15` монитором |
8 минут |
|
Функция запуска оборудования без подключения к электросети |
Есть |
|
Тип, напряжение и емкость батареи |
12 В 7 Ач -- необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом |
|
Время зарядки батарей до уровня 90% |
4 часа |
|
Индикаторы |
Зеленого и красного цвета |
|
Звуковая сигнализация |
Перехода в режим работы от аккумуляторов, сигнал низкого заряда батареи, неисправность |
|
Самодиагностика |
При включении |
|
Фильтрация импульсных помех |
Есть |
|
Защита от перегрузки |
Многоразовый предохранитель на 5 A |
|
Выходные разъемы |
4 Ч IEC 320 |
|
Защита линий передачи данных |
Защита телефонии, две розетки RJ-45 |
|
Интерфейс |
Нет |
|
Размеры ШЧДЧВ |
81 Ч231 Ч 185 мм |
|
Вес |
4,4 кг |
|
Условия работы |
0-90% (без конденсации) от 0 до +40°C |
|
Цена |
4 090 р |
Моноблок ASUS ET2230IUK-BC010R
Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина) -- настольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности.
Рис. №9
Технические характеристики моноблока ASUS ET2230IUK-BC010R
Диагональ/разрешение |
21.5"/1920x1080 пикс |
|
Тип процессора |
Core i3-4160T |
|
Частота процессора |
3.1 ГГц |
|
Оперативная память (RAM) |
6 ГБ |
|
Жесткий диск (HDD) |
1 ТБ |
|
Графический контроллер |
Intel HD Graphics 4400 |
|
Тип привода 1 |
DVD+/-RW |
|
Поддержка Wi-Fi |
IEEE 802.11 b/g/n |
|
Поддержка LAN |
Ethernet 1000 Мбит/с |
|
Встроенный модуль Bluetooth |
4.0 |
|
Цена |
47 990 р |
Операционная система Windows Server 2012 R2
Подход к лицензированию Windows Server упрощает процесс выбора подходящего выпуска Windows Server. Один из четырех выпусков Windows Server, основываясь на размере организации и требованиях у виртуализации и облачным вычислениям. Windows Server 2012 R2 Datacenter с неограниченными правами на виртуализацию предоставляет преимущества облачного масштабирования с предсказуемыми и низкими затратами. Windows Server 2012 R2 Standard предлагает аналогичные возможности корпоративного уровня без неограниченных прав на виртуализацию. Windows Server 2012 R2 Essentials является оптимальным решением для первого сервера, подключенного к облаку.
Обзор цен и лицензирования
Выпуск |
Оптимально для... |
Сравнение компонентов |
Модель лицензирования |
Цена |
|
Standard |
Среды низкой плотности или невиртуализированные среды |
Полный набор функциональных возможностей Windows Server с двумя виртуальными экземплярами |
Процессор + |
45 000 р |
|
Essentials |
Среды малого бизнеса для серверов, имеющих не более двух процессоров |
Упрощенный интерфейс, предварительно настроенное взаимодействие с облачными службами, один виртуальный экземпляр основных компонентов |
Сервер (ограничение в 25 пользователей) |
25 000 р |
|
Платформа |
Экономичный сервер общего назначения с одним процессором |
Функциональные возможности сервера общего назначения без прав на виртуализацию |
Сервер (ограничение в 15 пользователей) |
15 000 р |
Закупка компьютерного, сетевого оборудования и программного обеспечения для организации работы ЛВС
№ п/п |
Оборудование и ПО |
Цена |
Кол-во |
Всего |
|
1 |
Сервер TopComp PS 1267959 |
46 000 р |
2 |
92 000 р |
|
2 |
Коммутатор D-Link DES-1228/ME |
8 800 р |
9 |
79 200 р |
|
3 |
Источник бесперебойного питания IPPON Back Office 600 |
4 090 р |
1 |
4 090 р |
|
4 |
Моноблок Acer Aspire Z3-615 DQ.SVAER.011 |
47 990 р |
41 |
1 967 590 р |
|
5 |
Операционная система Windows Server 2012 R2 Standart |
300 000 р |
1 |
300 000 р |
|
Итого: |
2 143 180 р |
2.2 Сводная смета затрат на проектирование ЛВС
Ориентируясь на итоговые суммы таблиц:
Таблица 2 "Себестоимость монтажных работ" - 67 630 р.
Таблица 3 "Закупка оборудования и материалов для прокладки ЛВС" - 351 550 р.
Таблица 10 "Закупка компьютерного, сетевого оборудования и программного обеспечения для организации работы ЛВС" - 1 172 550 р.
Итоговая смета затрат на проектирование локальной вычислительной сети составила - 1 591 730 р.
Данная смета составлена в соответствии с пожиланиями заказчика. Закупка компьютерного, сетевого обрудования и программного обеспечения производилась по среднеценовому критерию и с учетом параметров оборудования среднего класса.
вычислительный информационный локальный программный
Заключение
При выполнении курсовой работы была спроектирована и реализована локальная вычислительная сеть компании, которая объединяет все рабочие структуры, имеет возможность расширения в случае установки нового оборудования, IP-телефонии, видеонаблюдения, мультитрансляции. Спроектированная сеть обеспечивает требуемую скорость.
При выполнении курсового проекта была спроектирована локальная вычислительная сеть для работы компании ООО "Турболит", являющейся страховой компанией на топологии. В локальной вычислительной сети реализована технология Fast Ethernet 100 BASE-TX. В качестве среды используется неэкранированная витая пара категории 5e. Рабочие станции подключаются к сетевым розеткам, которые в свою очередь через патч панель подключены к 9 коммутаторам (switch). Данная сеть использует все ресурсы, но возможно добавление коммутаторов и компьютеров. При этом скорость передачи данных и информационный поток останутся неизменными.
В ходе написания курсовой работы я ориентировался на знания, умения и навыки полученные в ходе обучения, приобрел опыт в проектировани локальных вычислительных сетей, научился рассчитывать себестоимость проекта. Все это поможет мне в будущем как специалисту.
Список используемой литературы
1. Новиков Ю.В. Локальные сети. Архитектура.: ЭКОМ, 2012.
2. Гук, М. Аппаратные средства локальных сетей.- СПб.: Питер, 2013.
3. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. В 2 томах. - М.: Высшее профессиональное образование, 2011.
4. Поляк-Брагинский А.В. Локальные сети. Модернизация и поиск неисправностей. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
5. http://www.varit.ru/sks-price.html - Монтаж и строительство ЛВС.
6. http://www.in-nov.ru
7. http://www.lessons-tva.info
8. http://ru.wikipedia.org/
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Настройка телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети. Выбор архитектуры сети. Сервисы конфигурации сервера. Расчет кабеля, подбор оборудования и программного обеспечения. Описание физической и логической схем вычислительной сети.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.12.2014Выбор и обоснование архитектуры локальной вычислительной сети образовательного учреждения СОС Ubuntu Server. Описание физической схемы телекоммуникационного оборудования проектируемой сети. Настройка сервера, компьютеров и программного обеспечения сети.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.06.2014Выбор топологии локальной вычислительной сети и составление схемы коммуникаций с условными обозначениями. Установление системного и прикладного программного обеспечения. Размещение пассивного и активного оборудования ЛВС. Реализация сетевой политики.
курсовая работа [497,3 K], добавлен 18.03.2015Понятие локальной вычислительной сети, анализ требований к ней, внутренняя структура и принцип работы, исследование используемого телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. Разработка проекта локальной сети для учебного процесса.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 17.12.2014Расчеты параметров проектируемой локальной вычислительной сети. Общая длина кабеля. Распределение IP-адресов для спроектированной сети. Спецификация оборудования и расходных материалов. Выбор операционной системы и прикладного программного обеспечения.
курсовая работа [940,7 K], добавлен 01.11.2014Способы связи разрозненных компьютеров в сеть. Основные принципы организации локальной вычислительной сети (ЛВС). Разработка и проектирование локальной вычислительной сети на предприятии. Описание выбранной топологии, технологии, стандарта и оборудования.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 19.06.2013Подбор пассивного сетевого оборудования. Обоснование необходимости модернизации локальной вычислительной сети предприятия. Выбор операционной системы для рабочих мест и сервера. Сравнительные характеристики коммутаторов D-Link. Схемы локальной сети.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.10.2015Проект локальной вычислительной сети Еthеrnеt как основы комплекса технических средств информационной системы. Структура, способ использования глобальной вычислительной сети, перечень услуг для информационной системы. Состав серверов, выход в Интернет.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.11.2012Постановка задачи построения информационной модели в Bpwin. Выбор топологии локальной вычислительной сети. Составление технического задания. Общая схема коммуникаций. Выбор активного оборудования структурированной кабельной системы. Моделирование сети.
дипломная работа [877,0 K], добавлен 21.06.2013Проектирование локальной вычислительной сети для предприятия c главным офисом в центре города и двумя филиалами на удалении не более 1,5 км. Выбор топологии сети и основного оборудования. Программное обеспечение для клиент-серверного взаимодействия сети.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 27.02.2015Подключение рабочих станций к локальной вычислительной сети по стандарту IEEE 802.3 10/100 BASET. Расчёт длины витой пары, затраченной на реализацию сети и количества разъёмов RJ-45. Построение топологии локальной вычислительной сети учреждения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.04.2016Подбор соответствующего сетевого оборудования, удовлетворяющего требованиям выбранной технологии и потребностям организации. Расчет общей стоимости кабелей, затрат на проектирование и монтаж локальной вычислительной сети, а также срока окупаемости.
дипломная работа [634,9 K], добавлен 20.07.2015Разработка топологии сети, выбор операционной системы, типа оптоволоконного кабеля. Изучение перечня функций и услуг, предоставляемых пользователям в локальной вычислительной сети. Расчет необходимого количества и стоимости устанавливаемого оборудования.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 26.12.2011Способы классификации сетей. Разработка и описание структуры локальной вычислительной сети, расположенной в пятиэтажном здании. Технические сведения, топология иерархической звезды. Клиентское аппаратное обеспечение. Установка и настройка сервера.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 27.07.2011Выбор спецификации активного и пассивного сетевого оборудования локальной вычислительной сети. Расчет количества кабеля и кабель-каналов. Выбор операционной системы рабочих станций. Настройка серверного, активного сетевого и серверного оборудования.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 18.05.2021Создание локальной вычислительной сети, ее топология, кабельная система, технология, аппаратное и программное обеспечение, минимальные требования к серверу. Физическое построение локальной сети и организация выхода в интернет, расчет кабельной системы.
курсовая работа [749,1 K], добавлен 05.05.2010Параметры локальной вычислительной сети: среда передачи; структура, топология и архитектура сети; выбор операционных систем и активного оборудования. Анализ информационных потоков в распределенной системе. Расчет дальности беспроводной связи радиолиний.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 28.11.2012Разработка локальной вычислительной сети организации ООО "Карнавал" для передачи конфиденциальной информации. Обоснование проектных решений по программному обеспечению. Составление схемы коммуникаций. Выбор и обоснование пассивного оборудования.
дипломная работа [85,5 K], добавлен 15.03.2014Классификация локальной вычислительной сети. Типы топологий локальной вычислительной сети. Модель взаимодействия систем OSI. Сетевые устройства и средства коммуникаций. Виды сетевых кабелей. Конфигурация компьютеров-серверов, техники рабочих станций.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.01.2013Сравнительный анализ топологий сети. Описательная сущность эталонной модели взаимосвязи открытых систем (OSI) и сетевых протоколов. Разработка структурно-функциональной схемы локальной сети, расчет производительности каналов и подбор оборудования.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.11.2010